据报道,太空科技人员选择了聚酰亚胺有机聚合物薄膜材料,生产嫦,娥4号着陆器和玉兔2号巡逻队五星红旗。
聚酰亚胺是。综合性。能最佳的有机聚合物材料之一,耐高温大于400°C,长期使用温度范围为200°C300°C,..高绝缘性能。这个功能更适合月球生存。
为了使国旗牢固地附着在探测器表面,背胶和,铆,钉相结合的国旗质量从200克降低到20克。。最大限度地减;少了对恒星载荷仪、器的影响。
这个职位也很挑剔。开发团队进行了数百次模拟练习,几乎测试了每个可用的区域一码一肖100准吗,以验证每个可能!的光范围。和射击角度之间的距离。
最后,完全更换了这一过程,特别是委托开!发一套高精度的丝网印刷设备,印刷五,星红旗比镜子更光滑、更光滑。
但是,当真空环模试验温度增加到一定水平时,红旗的。颜色和图案就会蒸发,只剩下一个光秃秃的矩形材料。
经过一个多月的加班;和加班,研究人员连续七次进行热真空试验,并在5℃作为一个台阶单位逐步调!整试,验温度。
玉兔嫦娥国旗鲜红美丽,使聚酰亚胺材料在今天再次流行。让我们详细看看聚酰亚胺。
聚酰亚胺(P、I)、是一种由聚酰亚胺基链构成的聚合物,具有高强度、韧性。、耐磨性、高温、防腐蚀等特殊性能。这是一种耐高温工程塑料。。由于其性能和合成的综合特点,结构材料或功能材料具有很大的前景!,称为解决问题的专家(专家)。并且认为没有聚酰亚胺就不会有今天;的微电子技术.
,聚酰亚胺(Pi)是一种特殊的工程材料。,广泛应用于航空航天电气半导体工程,微电子和集成电路,纳米材料,液晶显示器,LED封装,分离膜,激光机车,汽车.;.
适用温度范围:高温部分:全芳香聚酰、亚胺分解温度约500°C..长期使用、温度-200~300°C无明显熔点..低温、部分:-269℃液氦无脆性。
机械性能强:未填充塑料的抗张力大于100mpa,均苯聚酰亚胺薄膜(卡pton;)大于170mpa。联苯聚酰亚!胺(Upilex)为400Mpa。
良好的绝缘、性能:良好的介!电常数约为3.、4,或将空气纳米的大小分散在聚酰亚胺中,这可以减少到2.5!左右。
无毒:聚酰亚胺无毒,、经得起数千次消毒。它可!以用来制造餐具和医疗器具。一些聚酰亚胺也具有良好的生物相容性,如非溶血性体外细胞毒性实验。
聚酰亚胺是分子结构中含有亚胺基链的聚合物,可分为均苯PI可溶性PI。聚酰胺-酰亚胺(PA,I)、和聚醚亚胺(PEI)。合成方法可分为收缩类型和收敛类型。
缩聚型尼古丁:强极,性溶剂,如DMFDMACNMP,通过低温缩聚形。成尼古丁酸,然后通过膜或纺丝形成聚酰亚胺。或形成聚酰亚胺溶!液和粉末,分别是乙烯酸类或叔叔胺类。催化剂。
芳香的两种酸和两种高沸点溶剂脱水加;热缩聚;形成聚酰亚胺。聚酰亚胺合成的主要关键是、单体纯度越高,聚合反应越容易发生。
聚酰!亚胺:主要有聚双马来亚胺和烯基封端聚酰亚胺。其中,目前的工业研究和推广更为普;遍的方法是在进一。步形成聚酰、亚胺之前将其缩积到聚酰胺酸中。
单体合成:芳香胺合成技术更加成熟。芳香酸酐的合成过程不够复杂,产量有限,不能限制聚酰亚胺的发展。
2聚合过程。中使用的溶剂价格较高,难以消除!系统中的残留物。所需的高温处理限制了能源消耗和设备的发展。
液晶显示器4:方向布置剂。聚酰亚胺在TN-LCDSHN-LCDTFT-CD和。未来铁液晶显示器取向剂材料中起着非常重要的。作用。
杜邦:自1950年以来,杜邦、一直在研究耐高温聚合物.1962年,芳香的聚酰;亚胺开始在Bufarro试制;并;命,名为H型胶卷。杜,邦于1999年4月宣布,它将于1996年在台!湾建立第一家聚酰亚胺(PI)工厂,并成为该公司的主要股东。在台湾生产PI薄膜和柔性复合材料的公司太大了。
日本玉石生产(UBE):日本玉石工业有限公司于20世纪80年代初开发了一种新、型线性聚酰亚胺联苯膜。包括Upile!xRUpilexS和UpilexC系列。它打破了以P和DDE为原料的卡普顿市场20年。
日本钟源(Kaneka):钟源!于1980年开始研究,聚酰亚胺薄膜,并成功。开发出一种新型均苯PI薄膜。1984年,在日本志贺设立了第一条APICAL,聚酰亚胺!薄膜生产线,并于1985年大规模生产。该、产品主要用于FPCS。
韩国Skckolon,:Skckolonpi是一家由SKC和Ko;lon于2008年6月创立的合资企业。韩国SKC于2001年开始开发聚酰亚胺薄膜。2002年,韩国研究;化学技术研究所参与了政府;的聚酰亚胺研究和开!发项目。2003年,建立了!第一条PI生产线(0#实验线),2004年安装和调试了PI薄膜0#生产线。它已成为韩国历史上第一家制造亚胺薄膜的公司。